Проблемы и их решение при применении трансзвуковых аппаратов
Способы нейтрализации свободной углекислоты продувочной водой из котлов. Предотвращение коррозии металла трубопроводов в воде тепловых сетей. Водоподготовка и водохимический режим тепловых сетей. Создание трансзвукового струйно-форсуночного аппарата ТСА.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 28.01.2020 |
Размер файла | 503,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Проблемы и их решение при применении трансзвуковых аппаратов
Н.А. Новопашина, Г.И. Титов
Самарский государственный архитектурно-строительный университет
443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 194
Аннотация
В статье рассматриваются некоторые проблемы, возникающие при получении горячей воды для технологических нужд, отопления и вентиляции при использовании аппаратов ТСА.
Ключевые слова: технические проблемы, аппараты ТСА, углекислый газ, коррозия, гидравлические удары.
Annotation
PROBLEMS OCCURRING WHILE USING TRANSONIC DEVICES
N.A. Novopashina, G.I. Titov
Samara State Architectural University
194, Molodogvardeuskay st., Samara, 443001
This article describes some problems which occur when using of «TCA» devices for the production of hot water for the technological needs, heating and ventilation.
Keywords: technical problems, «TCA» devices, Carbon dioxide, corrosion, water-hammer effects.
В настоящее время наиболее распространенным способом поддержания теплового режима в помещениях является выработка горячей воды на источниках тепла и широкой сети теплоснабжения. Экономическая эффективность эксплуатации источников тепла (котельных установок, теплообменников и т.д.) зависит от количества сжигаемого топлива, электрической энергии и т.д. В условиях резкого возрастания цен на энергоносители и удорожания всех видов энергии необходимо производить перестройку производственной деятельности, применяя новые энергосберегающие технологии.
Одним из вариантов новых энергосберегающих технологий является создание трансзвукового струйно-форсуночного аппарата ТСА. Аппарат ТСА является теплообменным аппаратом контактного типа, в котором осуществляется нагрев воды или другой жидкости за счет тепла насыщенного водяного пара [1]. Аппарат может работать в двух режимах: «бойлер», когда перекачивание жидкости осуществляется насосом, и «насос-бойлер», когда используется энергия пара для перекачивания жидкости. При этом давление перекачиваемой воды на выходе из аппарата может значительно превышать ее давление на входе, в результате чего аппарат может работать как насос.
Аппараты ТСА практически можно встроить в любую существующую тепло-технологическую систему, имеющую самые различные значения расчетных параметров (температур и давлений), т. к. расчет его проточной части выполняется по индивидуальным заказам. Аппараты ТСА запроектированы и изготовлены таким образом, что могут устойчиво работать во всем диапазоне расчетных параметров.
Внедрение этих аппаратов на объектах страны позволило получить значительную экономию энергоресурсов на данных предприятиях.
В зависимости от требуемого расхода перекачиваемой воды и тепловой нагрузки существуют шесть типоразмеров аппаратов диаметром от 25 до 100 мм, производительностью от 0,25 до 8,0 Гкал/час.
Трансзвуковые струйно-форсуночные аппараты ТСА могут устанавливаться для производства горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения отдельных зданий и целых районов, для приготовления технологической воды непосредственно на источниках тепла и практически везде, где необходимо нагревать жидкость и где есть насыщенный или перегретый водяной пар.
В качестве исходной воды для паровых котлов чаще всего используется вода из хозяйственно-питьевого водопровода. Но питательная вода для паровых котлов должна быть умягченной.
Наиболее простой способ умягчения исходной воды для паровых котлов производится в катионитных фильтрах по схеме двухступенчатого Nа-катионирования. Для интенсификации обменной способности фильтра исходную воду нагревают до температуры ~ 25 °С. В результате фильтрации воды через Na-катионитные фильтры щелочность обработанной воды остается равной щелочности исходной воды, а карбонатная жесткость исходной воды уменьшается и не превышает 0,02 мг-экв/кг. Катионы и замещаются на катионы с образованием бикарбоната натрия . При температуре 60 °C начинается разложение бикарбоната натрия на карбонат натрия, углекислый газ и воду, а затем карбонат натрия в воде разлагается на щелочь и :
и затем
Карбонат натрия - это твердое вещество , которое в растворе существует только в виде ионов Учитывая это, можно считать, что количество анионов в питательной и котловой воде пренебрежимо мало и его можно не учитывать.
Умягченная вода нагревается перед деаэратором в теплообменниках до температуры не менее 60 °С (температуры, при которой начинается разложение бикарбоната натрия) и поступает в деаэратор атмосферного типа, где нагревается до температуры ~ 100 °С. В связи с тем, что с повышением температуры воды растворимость газов в воде уменьшается, а при температуре кипения она равна практически нулю, все растворенные в воде и образовавшиеся при разложении бикарбоната натрия газы удаляются в барботажном деаэраторе.
В барботажном деаэраторе разлагается до 60% бикарбоната натрия , остальные 40% разлагаются в барабане котла с образованием углекислого газа и щелочи . Двуокись углерода улетучивается вместе с водяным паром и подается на паровую гребенку.
Водяной пар подается в трансзвуковой струйно-форсуночный аппарат и с помощью его - в систему теплоснабжения или отопления. В аппаратах ТСА он смешивается с водой. В результате кислотность сетевой воды постепенно увеличивается за счет реакции диссоциации
Если есть растворенная соль этой кислоты (например ), то она диссоциирует не полностью и концентрация ионов равна концентрации этой соли. Если концентрация соли гораздо больше концентрации кислоты (), то концентрация ионов водорода () мала и показатель таким образом изменяется мало.
Двуокись углерода частично растворяется в воде с получением небольших количеств угольной кислоты , образующейся в результате обратимой реакции
Равновесие этой реакции сдвинуто влево, поэтому в угольную кислоту превращается небольшое количество .
Известно, что с увеличением концентрации в воде уменьшается показатель РН воды и одновременно при этом уменьшается концентрация ионов . На рис. 1 показано изменение долей концентрации анионов , и в зависимости от изменения показателя воды РН [2].
Согласно уравнению Хендерсона - Хассельбальха, показатель РН воды зависит от соотношения ионов /.
Рис. 1. Изменение долей концентрации анионов - кривая 1, - кривая 2 и - кривая 3 при изменении показателя РН
трубопровод коррозия тепловой трансзвуковой
Как видно из рис. 1, снижение показателя воды РН обуславливается увеличением концентрации анионов и уменьшением концентрации анионов .
Учитывая, что концентрация ионов в воде ничтожно мала, минимальным значением показателя воды РН при наличии растворенных в ней анионов можно считать величину, равную 4,5.
Температура воды в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети в течение года колеблется. Максимальная температура в подающем трубопроводе тепловой сети может достигать 150 °С, а давление соответственно 0,6 МПа. В системах отопления жилых домов температура достигает 95 °С и давление соответственно 0,6 МПа.
Растворимость в воде и водных растворах в основном зависит от температуры и давления, но на степень растворимости влияют также концентрация минеральных веществ в растворе, степень дисперсности присутствующих в растворе коллоидов и т. д. При повышении температуры воды растворимость уменьшается, а при повышении давления - увеличивается.
На рис. 2 представлено изменение растворимости в воде при различных давлениях и температурах [2].
В последующем карбонат натрия под действием температуры и давления в барабане котла подвергается гидролизу с образованием едкого натра и двуокиси углерода. В результате в котловой воде, несмотря на наличие непрерывной продувки, постепенно увеличивается концентрация гидратной щелочности (ионов ОН) в виде едкого натра .
При увеличении щелочности до 20% появляется возможность вспенивания котловой воды и выброса ее с паром, поэтому производится периодическая продувка котла. Щелочная вода периодической продувки с высокой температурой (до 190 °С) сбрасывается в продувочный колодец.
При конденсации пара двуокись углерода частично или полностью поглощается (в зависимости от концентрации в водяном паре), конденсат становится агрессивным и появляется угроза углекислотной коррозии трубопроводов.
Рис. 2. Растворимость СО2 в воде при различных давлениях и температурах
Согласно требованиям норм качества подпиточной и сетевой воды РД 34.37.504-83 допустимое значение показателя воды РН должно находиться в пределах 8,3-9,5 и содержание не допускается.
При работе тепловой сети на внутренней поверхности трубы образуется оксидная пленка, препятствующая коррозии металла.
При повышении давления растворимость уменьшается, количество свободного соответственно увеличивается и появляется возможность углекислотной коррозии, т. к. защитные свойства пленки уменьшаются, а образование ее на внутренней поверхности трубы затрудняется.
Однако некоторые авторы утверждают, что в пределах рН = 4ч10 скорость коррозии определяется только скоростью диффузии кислорода к поверхности металла и в то же время наличие в воде увеличивает скорость коррозии практически в полтора раза.
Зная значение показателя РН циркулирующей воды (N1) и показателя РН конденсата водяного пара (N2), можно определить величину показателя РН полученной смеси:
- при N1< N2 расчет ведется по формуле
- при N1=N2
- при N1 >N2
Что касается усреднения pH смеси двух объемов V1 и V2 с pH1 и pH2 соответственно, то среднее значение показателя РН может быть определено по формуле
Авторы в составе инициативной группы устанавливали аппараты ТСА в Самаре с 1998 г. для обеспечения отопления и горячего водоснабжения потребителей.
Сначала было установлено 2 аппарата диаметром 25 мм для отопления промплощадки силикатного завода, расположенного по ул. Соколова в г. Самаре. Отопление промплощадки было паровое, и применение аппаратов ТСА позволило снизить потребление пара на отопление в 3,2 раза, а общий расход пара с учетом расхода пара на производство снизилось в 1,5 раза. После модернизации котельной аппараты продолжают работать, и никаких претензий на протяжении всех лет работы не было.
Результаты внедрения оказались обнадеживающими, и в тот же год четыре аппарата диаметром 80 мм общей мощностью 7,5 Гкал/час были встроены в тепловую схему котельной завода «Электрощит» в качестве мощности для отопления и обеспечения горячим водоснабжением в летнее время п. Красная Глинка в г. Самаре вместо установленного водогрейного котла КВГМ-20. В результате включения в работу парового котла и 4 аппаратов был получен экономический эффект в виде сокращения расхода топлива на 14,5%.
В 2000 г. 3 аппарата диаметром 80 мм, работающие в режиме «насос-бойлер», были встроены в тепловую сеть г. Камышина Волгоградской обл. общей мощностью 23 Гкал/час. Водяной пар подавался от городской ТЭЦ. Однако опыт внедрения оказался неудачным, т. к. через 3-4 часа работы аппаратов ощущались легкие гидравлические удары. Как показал анализ создавшейся ситуации, углекислый газ частично растворялся в теплофикационной воде, а частично в газообразном состоянии скапливался в верхних точках сети, нарушая беспрепятственное прохождение воды и вызывая возникновение гидравлических ударов. Установка проработала один отопительный сезон и была демонтирована.
В 2005 г. аппараты ТСА были установлены на заводе масел и присадок в лаборатории №3 и №6, а также в цехе №39 для обеспечения отопления и вентиляции (в лабораториях и в цехе система отопления и вентиляции ранее была подключена к централизованной системе теплоснабжения). Водяной пар подавался из заводского паропровода, а избыток воды в системе сбрасывался в конденсатопровод завода. Отзывов нет.
Для предотвращения коррозии внутренней поверхности трубопроводов исследовали два варианта нейтрализации:
- дозирование 3%-ного раствора едкого натра в обратный трубопровод тепловой сети насосом-дозатором;
- подачу продувочной котловой воды в обратный трубопровод тепловой сети за счет собственного давления.
Была создана установка для дозирования раствора едкого натра NaOH в обратный трубопровод тепловой сети насосом-дозатором. Исследования проводились при дозировании 5-, 4-, 3- и 2%-ного раствора NaOН в обратный трубопровод тепловой сети. Наиболее точное поддержание РН = 9 обеспечивал 3%-ный раствор , т. е. такой вариант нейтрализации может быть применен.
Для определения возможности применения второго способа нейтрализации был произведен расчет.
В результате расчета установлено, что количества образовавшейся щелочи , уходящей с продувочной водой, достаточно, чтобы нейтрализовать выделяемое количество свободной углекислоты. Таким образом, вариант нейтрализации свободной углекислоты продувочной водой из котлов также имеет право на существование.
Библиографический список
1. Акользин П.А. Коррозия и защита металла теплоэнергетического оборудования. - М: Энергоиздат, 1992.
2. Валабан-Ирменин Ю.В. Изучение и предотвращение коррозии металла трубопроводов в воде тепловых сетей. Диссертация в виде монографии. - М.: ВТИ, 2002.
3. Лапотышкина М.П., Сазонов Р.П. Водоподготовка и водохимический режим тепловых сетей. - М.: Энергоиздат, 1998.
4. Углич Г.Г., Реви Р.У. Коррозия и борьба с ней. - СПб: Химия, 1999.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Проект теплоснабжения промышленного здания в г. Мурманск. Определение тепловых потоков; расчет отпуска тепла и расхода сетевой воды. Гидравлический расчёт тепловых сетей, подбор насосов. Тепловой расчет трубопроводов; техническое оборудование котельной.
курсовая работа [657,7 K], добавлен 06.11.2012Описание тепловых сетей и потребителей тепловой энергии. Рекомендации по децентрализации, осуществлению регулировки и отводящим трубопроводам. Технико-экономическая оценка инвестиций в реконструкцию тепловых сетей. Анализ потребителей в зимний период.
дипломная работа [349,8 K], добавлен 20.03.2017Основные требования к организации и ведению безопасной, надёжной и экономичной эксплуатации тепловых, атомных, гидравлических, ветровых электрических станций, блок-станций, теплоцентралей, станций теплоснабжения, котельных, электрических и тепловых сетей.
учебное пособие [2,2 M], добавлен 07.04.2010Расчет тепловых нагрузок цехов промышленного предприятия, тепловой и гидравлический расчет водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов, выбор схем присоединения зданий к тепловой сети. График температур в подающем и обратном трубопроводах.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 22.09.2021Принцип работы бытовых и хозяйственных тепловых насосов. Конструкция и принципы работы парокомпрессионных насосов. Методика расчета теплообменных аппаратов абсорбционных холодильных машин. Расчет тепловых насосов в схеме сушильно-холодильной установки.
диссертация [3,0 M], добавлен 28.07.2015Применение теплообменных аппаратов типа "труба в трубе" и кожухотрубчатых для нагрева уксусной кислоты и охлаждения насыщенного водяного пара. Обеспечение должного теплообмена и достижения более высоких тепловых нагрузок на единицу массы аппарата.
курсовая работа [462,6 K], добавлен 06.11.2012Анализ причин коррозии трубопроводов, происходящей как снаружи под воздействием почвенного электролита, так и внутри, вследствие примесей влаги, сероводорода и солей, содержащихся в транспортируемом углеводородном сырье. Способы электрохимической защиты.
курсовая работа [4,7 M], добавлен 21.06.2010Теплоснабжение от котельных и переключение потребителей жилого фонда от источника. Основные технические решения по строительству источника тепла и тепловых сетей. Централизованная диспетчеризация объектов управления. Конструктивное решение котельной.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 16.05.2015Определение тепловых нагрузок и расхода топлива производственно-отопительной котельной; расчет тепловой схемы. Правила подбора котлов, теплообменников, баков, трубопроводов, насосов и дымовых труб. Экономические показатели эффективности установки.
курсовая работа [784,4 K], добавлен 30.01.2014Принцип действия тепловых реле, влияние перегрузок и температуры окружающей среды на их долговечность. Время-токовые характеристики и выбор тепловых реле. Конструктивные особенности тепловых реле, применение во всех сферах промышленности и в быту.
контрольная работа [1,2 M], добавлен 26.06.2011Общие аспекты качества машин. Структурная схема технологического процесса товарной обработки плодоовощной продукции. Технические характеристики применяемого оборудования. Структурная схема пищевых аппаратов. Классификация и действие тепловых котлов.
контрольная работа [23,0 K], добавлен 26.08.2013Определение основных размеров выпарной установки (диаметра и высоты), балансов, подбор дополнительного оборудования. Принципиальная схема аппарата. Определение поверхности теплопередачи, тепловых нагрузок и производительности по выпариваемой воде.
курсовая работа [355,8 K], добавлен 20.01.2011Диаграмма изменения составов жидкости и пара от температуры. Описание технологической схемы ректификационной установки. Классификация ректификационных установок. Клапанные тарелки. Способы проведения тепловых процессов. Обзор теплообменных аппаратов.
курсовая работа [1012,6 K], добавлен 17.04.2014Анализ научных разработок в области прогнозирования качества продукции и оценка математических методов решения статистических задач. Разработка структуры нейронной сети. Прогнозирование качества швейных изделий с использованием аппарата нейронных сетей.
дипломная работа [3,9 M], добавлен 14.04.2013Сущность и основные причины появления коррозии металла, физическое обоснование и этапы протекания. Ее разновидности и отличительные свойства: химическая, электрохимическая. Способы защиты от коррозии, используемые технологии и материалы, ингибиторы.
презентация [734,6 K], добавлен 09.04.2015Котельная, основное оборудование, принцип работы. Гидравлический расчет тепловых сетей. Определение расходов тепловой энергии. Построение повышенного графика регулирования отпуска теплоты. Процесс умягчения питательной воды, взрыхления и регенерации.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 15.02.2017Особенности теплоснабжения населенных пунктов. Характеристика потребителей тепловой энергии поселка Шексна. Анализ параметров системы теплоснабжения, рекомендации по ее модернизации. Технико-экономическая оценка инвестиций в реконструкцию тепловых сетей.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 20.03.2017Сведения и геолого-промысловая характеристика Арланского месторождения. Физико-химические свойства нефти, газа и воды. Режим работы нефтесборных сетей месторождения. Проектирование трубопроводов системы сбора. Расчет экономической эффективности проекта.
дипломная работа [361,1 K], добавлен 11.03.2012Методы тепловых расчетов при автоматической сварке под слоем флюса. Характеристика основного металла. Обоснование и выбор условной расчетной схемы процесса. Построение изохрон и изотерм температурного поля. Расчет мгновенной скорости охлаждения.
курсовая работа [501,7 K], добавлен 16.04.2011Разработка мероприятий по повышению эффективности системы теплоснабжения поселка Тарногский городок. Расчет гидравлического режима тепловой сети, ее регулировка. Расчет технико-экономической эффективности инвестиций в проект модернизации тепловых сетей.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 20.03.2017